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Hot News / 热点新闻
2018 - 07 - 12
点击次数: 419
一、首先是化学的方式,主要是在特定的溶液中,利用化学的氧化来形成膜的颜色,但是,需要进行参比才能最终保证颜色的一致,所以这种方式在使用方面也比较普遍。      二、其次是高温的氧化方式,必须将工件保持在工艺的范围内,然后再将其直接的浸泡在特定好的熔盐
2013 - 12 - 11
点击次数: 289
氧化锆陶瓷具有相变增韧和微裂纹增韧,所以有很高的强度和韧性,被誉为“陶瓷钢”,在所有陶瓷中它的断裂韧性是最高,但硬度最高的是氧化铝陶瓷,氧化锆它具有一下特点:1、氧化锆陶瓷硬度接近天然钻石,比金属轻,具有永不磨损、不变色等宝石特性;2、极高
2018 - 07 - 09
点击次数: 322
氧化锆 氧量传感器是利用氧化锆陶瓷敏感元件测量大型超临界锅炉炉膛尾部烟气中的氧含量。它是目前大量使用的锅炉含氧量测量设备,结构简单响应迅速、测量准确等优点。氧化锆探头是利用稳定的二氧化锆陶瓷在650℃以上的环境中产生的氧离子导电特性而设计的,在一定的温度条件下,如果在二氧化锆块状陶瓷两侧的气体中分别存在着不同的氧浓度时,二氧化锆陶瓷内部发生氧离子的迁移,通过二氧化锆两侧的引出电极,可测到稳定的毫伏...
2018 - 07 - 13
点击次数: 456
氧化锆陶瓷材料通常需经过坯料切割、磨削、研磨和抛光等工序制成所需的零件。这过程需要进行机械加工,氧化锆陶瓷机械加工性能包括切割、磨削、研磨和抛光1 氧化锆陶瓷切割、磨削、研磨和抛光氧化锆陶瓷切割常用有三种方法:固定磨料切割、游离磨料切割和单刃切割。高性能工业陶瓷应用开发是以三相复合陶瓷材料ZTA为原料,研制生产的陶瓷拉制模具和陶瓷塔轮及其工业应用产品。2 氧化锆陶瓷的塑性变形氧化锆陶瓷在常温下无塑...
2013 - 12 - 11
点击次数: 191
LED灯泡零售价调查显示,今年1月全球LED灯泡零售价格呈现振荡,其中,取代40W白炽灯泡的LED灯泡全球平均价格约月升4%,但取代60W白炽灯泡的LED灯泡价格则月减4.3%。进入全新的一年,各品牌厂商将开展新策略,如韩系品牌厂仍继续在欧美市场采用平价策略抢市各地区取代40W产品价格表现,各地区价格走势差异甚大,其中,英国因商品促销档期结束,致使部分产品大幅调高价格,其余则是小幅调涨,因此英国1...
2018 - 07 - 13
点击次数: 277
氧化锆陶瓷作为一种特殊的工业陶瓷,在各个领域都有运用,对于它的质量和性能的反馈情况也非常的好。拿到氧化锆陶瓷材料,首先要做的是对其进行性能质量检验,确保各方面都能达到标准规范,以合格的状态投入使用。那么如何对氧化锆陶瓷材料进行质量检验呢?氧化锆陶瓷材料质量检验1、基材介电常数:30;2、检验材质:氧化锆陶瓷材料;3、钢球跌落:20g钢球,50cm高度落到直径10mm的陶瓷中心位置,陶瓷材料放置在刚...
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氧化锆是白色固体,含有杂质时会显现灰色或淡黄色,添加显色剂还可显示各种其它颜色。纯氧化锆的分子量为123.22,理论密度是5.89g/cm3,熔点为2715℃。通常含有少量的氧化铪,难以分离,但是对氧化锆的性能没有明显的影响。氧化锆有三种晶体形态:单斜、四方、立方晶相。常温下氧化锆只以单斜相出现,加热到1100℃左右转变为四方相,加热到更高温度会转化为立方相。由于在单斜相向四方相转变的时候会产生较大的体积变化,冷却的时候又会向相反的方向发生较大的体积变化,容易造成产品的开裂,限制了纯氧化锆在高温领域的应用。但是添加稳定剂以后,四方相可以在常温下稳定,因此在加热以后不会发生体积的突变,大大拓展了氧化锆的应用范围。   由于氧化锆材料具有高硬度,高强度,高韧性,极高的耐磨性及耐化学腐蚀性等等优良的物化性能,氧化锆已经在陶瓷、耐火材料、机械、电子、光学、航空航天、生物、化学等等各种领域获得广泛的应用。氧化锆陶瓷具有相变增韧和微裂纹增韧,所以有很高的强度和韧性,被誉为“陶瓷钢”,在所有陶瓷中它的断裂韧性是最高,但硬度最高的是氧化铝陶瓷,氧化锆它具有一下特点: 1、氧化锆陶瓷硬度接近天然钻石,比金属轻,具有永不磨损、不变色等宝石特性; 2、极高的防磨损、抗氧化,永不生锈、永不变色,绝不会造成皮肤过敏; 3、度绝缘,没有金属、电镀之污染,是钟表业界理想的环保材料; 4、密度彩色陶瓷表壳、表圈、表盘、表扣、表壳等产品,质感、视觉超凡脱俗; 5、坚硬无比、美观耐用、不损肌肤、透现独特光泽,产品高雅华贵,亮泽璀璨、卓而不群。氧化锆陶瓷的性能参数:特性:绝缘、耐磨、耐高温、高强度、高硬度、抗撞击、无磁性、耐腐蚀、抗高压、抗氧化、环保精度:±0.01mm ,最高±0.001mm规格:根据图纸或样品加工 密度:6.0(g/cm3) 硬度:洛式硬度HRA78(钢刀硬度HRC60...
可加工陶瓷(微晶玻璃陶瓷)简介:微晶玻璃陶瓷又称可加工陶瓷,是以合成云母为主晶相的云母微晶玻璃,是一种可以机加工的陶瓷材料,该材料具备了良好的加工性能、真空性能、电绝缘特性及耐高温、耐化学腐蚀等优良性能。可加工陶瓷具有良好的机加工性能, 具有真空性好、耐高低温、绝缘和耐酸碱腐蚀等特性, 能广泛应用于航空、航天、电子基片、耐高温绝缘骨架、离子镀膜、真空镀膜、离子显镜、离子加速器、激光器和医疗设备等领域。1) 加工性 微晶玻璃陶瓷最突出的特性是可用标准金属加工工具和设备进行车、铣、刨、磨 、钻、锯切和攻丝等加工。是一般95瓷、氮化硅瓷等绝缘材料无法比拟的。微晶玻璃陶瓷 加工性能类似于铸铁,它能加工成各种形状复杂,精度要求高的产品。微晶玻璃陶瓷虽系脆硬材料,但只要合理地确定加工工艺路线及装夹方式,注意加工方法,准确地选择切削用量,在一般设备上公差等级可控制在IT7级,光洁度达到0。5µm,加工精度控制在0。005mm是完全可行的。如加工设备优良,操作技术熟练,则精度可达µ级。 2)电性能    微晶玻璃陶瓷是一种优良的高温电绝缘材料,在许多电器设备中都可以应用,它有很高的电绝缘强度,高体积电阻及低介质损耗。3) 热性能微晶玻璃陶瓷是一种耐高温绝缘材料,同时又是能在超低温领域广泛使用的耐腐蚀电绝缘材料。它的使用范围在-270℃~+800℃。由于微晶玻璃陶瓷中的云母晶体具有一定的弹性,能制止微裂纹的延伸,因此它又具有较好的的抗热冲击性能。它的低热膨胀系数保证了工件的尺寸稳定,可进行气密封结。4) 其它性能 微晶玻璃陶瓷经过180℃烘烤,160℃保温1小时,真空老练8小时,放气率为9×10-9 ml/s。 c。。。
随着精密电阻焊的开始应用,在工件上准确定位螺母一直是个难题,金属解决方案是不完善的,深圳海德精密陶瓷因此开发了高强度的陶瓷定位栓克服这个问题。目前国内普遍使用的KCF定位销,当其表皮的绝缘层磨掉后绝缘变成不绝缘了,它会把电流分流到下电极。这样原来设置的焊接参数就会失效,焊接出来的产品会出现粘结强度不稳定的现象且难以发现,对于焊接螺母批量生产很难控制焊接强度的质量。这便是焊接螺母发往客户处,螺母自己脱落或者达不到扭矩要求的主要原因。而深圳海德开发的塞隆氮化硅定位销本身是全陶瓷整体绝缘材质,但其同时具有非常好的韧性,使用过程中不易断裂。同时具有非常好的耐磨性,对比KCF材料只有8到10μ厚的绝缘层,使用寿命极大提升,一般是KCF材质的10倍以上。氮化硅陶瓷的特点:1、硬度高,耐磨性好,热导率小,化学稳定性好、耐腐蚀性高2、高耐火性最高熔点1900℃3、良好的化学稳定性高温时能抗酸性腐蚀4、强度大,耐磨,化学稳定性好,生物相容性好,密度高5、是一种耐高温、耐磨损、耐腐蚀的无机非金属材料,熔点高达摄氏度,是自然界中耐火性能最好的材料之一 气压烧结氮化硅陶瓷性能参数:颜色:浅灰色室温抗折强度:800-900Mpa。室温断裂韧性:6.0-7.0Mpa.m1/2体积密度:3.20-3.25g/cm3         室温体积电阻率:1014Ω.cm室温相对折电常数:6-7MHZ。热导率:20-25W.(M.K)-1热澎涨系数:3.1×10-6/℃     硬度: HRA 92-94
氮化硅陶瓷简介:氮化硅陶瓷是一种超硬物质,本身具有润滑性,并且耐磨损;除氢氟酸外,它不与其他无机酸反应(反应方程式:Si3N4+4HF+9H2O=====3H2SiO3(沉淀)+4NH4F),抗腐蚀能力强,高温时抗氧化。而且它还能抵抗冷热冲击,在空气中加热到1 000℃以上,急剧冷却再急剧加热,也不会碎裂。正是由于氮化硅陶瓷具有如此优异的特性,人们常常利用它来制造轴承、气轮机叶片、机械密封环、永久性模具等机械构件。如果用耐高温而且不易传热的氮化硅陶瓷来制造发动机部件的受热面,不仅可以提高柴油机质量,节省燃料,而且能够提高热效率。氮化硅陶瓷可做燃气轮机的燃烧室、氮化硅机械密封环(氮化硅环)、输送铝液的电磁泵的管道(氮化硅管)及阀门、永久性模具、钢水分离环等。       Si3N4 陶瓷是一种共价键化合物,基本结别位于四面体的四个顶点构单元为[ SiN4 ]四面体,硅原子位于四面体的中心,在其周围有四个氮原子,分,然后以每三个四面体共用一个原子的形式,在三维空间形成连续而又坚固的网络结构。氮化硅的很多性能都归结于此结构。纯Si3N4为3119,有α和β两种晶体结构,均为六角晶形,其分解温度在空气中为1800℃,在011MPa氮中为1850℃。Si3N4 热膨胀系数低、导热率高,故其耐热冲击性极佳。热压烧结的氮化硅加热到l000℃后投入冷水中也不会破裂。在不太高的温度下,Si3N4 具有较高的强度和抗冲击性,但在1200℃以上会随使用时间的增长而出现破损,使其强度降低,在1450℃以上更易出现疲劳损坏,所以Si3N4 的使用温度一般不超过1300℃。由于Si3N4 的理论密度低,比钢和工程超耐热合金钢轻得多,所以,在那些要求材料具有高强度、低密度、耐高温等性质的地方用Si3N4 陶瓷去代替合金钢是再合适不过了。氮化硅陶瓷的特点:...
氮化硅陶瓷简介:氮化硅陶瓷是一种超硬物质,本身具有润滑性,并且耐磨损;除氢氟酸外,它不与其他无机酸反应(反应方程式:Si3N4+4HF+9H2O=====3H2SiO3(沉淀)+4NH4F),抗腐蚀能力强,高温时抗氧化。而且它还能抵抗冷热冲击,在空气中加热到1 000℃以上,急剧冷却再急剧加热,也不会碎裂。正是由于氮化硅陶瓷具有如此优异的特性,人们常常利用它来制造轴承、气轮机叶片、机械密封环、永久性模具等机械构件。如果用耐高温而且不易传热的氮化硅陶瓷来制造发动机部件的受热面,不仅可以提高柴油机质量,节省燃料,而且能够提高热效率。氮化硅陶瓷可做燃气轮机的燃烧室、氮化硅机械密封环(氮化硅环)、输送铝液的电磁泵的管道(氮化硅管)及阀门、永久性模具、钢水分离环等。       Si3N4 陶瓷是一种共价键化合物,基本结别位于四面体的四个顶点构单元为[ SiN4 ]四面体,硅原子位于四面体的中心,在其周围有四个氮原子,分,然后以每三个四面体共用一个原子的形式,在三维空间形成连续而又坚固的网络结构。氮化硅的很多性能都归结于此结构。纯Si3N4为3119,有α和β两种晶体结构,均为六角晶形,其分解温度在空气中为1800℃,在011MPa氮中为1850℃。Si3N4 热膨胀系数低、导热率高,故其耐热冲击性极佳。热压烧结的氮化硅加热到l000℃后投入冷水中也不会破裂。在不太高的温度下,Si3N4 具有较高的强度和抗冲击性,但在1200℃以上会随使用时间的增长而出现破损,使其强度降低,在1450℃以上更易出现疲劳损坏,所以Si3N4 的使用温度一般不超过1300℃。由于Si3N4 的理论密度低,比钢和工程超耐热合金钢轻得多,所以,在那些要求材料具有高强度、低密度、耐高温等性质的地方用Si3N4 陶瓷去代替合金钢是再合适不过了。氮化硅陶瓷的特点:...
氮化硅陶瓷简介:氮化硅陶瓷是一种超硬物质,本身具有润滑性,并且耐磨损;除氢氟酸外,它不与其他无机酸反应(反应方程式:Si3N4+4HF+9H2O=====3H2SiO3(沉淀)+4NH4F),抗腐蚀能力强,高温时抗氧化。而且它还能抵抗冷热冲击,在空气中加热到1 000℃以上,急剧冷却再急剧加热,也不会碎裂。正是由于氮化硅陶瓷具有如此优异的特性,人们常常利用它来制造轴承、气轮机叶片、机械密封环、永久性模具等机械构件。如果用耐高温而且不易传热的氮化硅陶瓷来制造发动机部件的受热面,不仅可以提高柴油机质量,节省燃料,而且能够提高热效率。氮化硅陶瓷可做燃气轮机的燃烧室、氮化硅机械密封环(氮化硅环)、输送铝液的电磁泵的管道(氮化硅管)及阀门、永久性模具、钢水分离环等。       Si3N4 陶瓷是一种共价键化合物,基本结别位于四面体的四个顶点构单元为[ SiN4 ]四面体,硅原子位于四面体的中心,在其周围有四个氮原子,分,然后以每三个四面体共用一个原子的形式,在三维空间形成连续而又坚固的网络结构。氮化硅的很多性能都归结于此结构。纯Si3N4为3119,有α和β两种晶体结构,均为六角晶形,其分解温度在空气中为1800℃,在011MPa氮中为1850℃。Si3N4 热膨胀系数低、导热率高,故其耐热冲击性极佳。热压烧结的氮化硅加热到l000℃后投入冷水中也不会破裂。在不太高的温度下,Si3N4 具有较高的强度和抗冲击性,但在1200℃以上会随使用时间的增长而出现破损,使其强度降低,在1450℃以上更易出现疲劳损坏,所以Si3N4 的使用温度一般不超过1300℃。由于Si3N4 的理论密度低,比钢和工程超耐热合金钢轻得多,所以,在那些要求材料具有高强度、低密度、耐高温等性质的地方用Si3N4 陶瓷去代替合金钢是再合适不过了。氮化硅陶瓷的特点:。。。
氮化硅陶瓷简介:氮化硅陶瓷是一种超硬物质,本身具有润滑性,并且耐磨损;除氢氟酸外,它不与其他无机酸反应(反应方程式:Si3N4+4HF+9H2O=====3H2SiO3(沉淀)+4NH4F),抗腐蚀能力强,高温时抗氧化。而且它还能抵抗冷热冲击,在空气中加热到1 000℃以上,急剧冷却再急剧加热,也不会碎裂。正是由于氮化硅陶瓷具有如此优异的特性,人们常常利用它来制造轴承、气轮机叶片、机械密封环、永久性模具等机械构件。如果用耐高温而且不易传热的氮化硅陶瓷来制造发动机部件的受热面,不仅可以提高柴油机质量,节省燃料,而且能够提高热效率。氮化硅陶瓷可做燃气轮机的燃烧室、氮化硅机械密封环(氮化硅环)、输送铝液的电磁泵的管道(氮化硅管)及阀门、永久性模具、钢水分离环等。       Si3N4 陶瓷是一种共价键化合物,基本结别位于四面体的四个顶点构单元为[ SiN4 ]四面体,硅原子位于四面体的中心,在其周围有四个氮原子,分,然后以每三个四面体共用一个原子的形式,在三维空间形成连续而又坚固的网络结构。氮化硅的很多性能都归结于此结构。纯Si3N4为3119,有α和β两种晶体结构,均为六角晶形,其分解温度在空气中为1800℃,在011MPa氮中为1850℃。Si3N4 热膨胀系数低、导热率高,故其耐热冲击性极佳。热压烧结的氮化硅加热到l000℃后投入冷水中也不会破裂。在不太高的温度下,Si3N4 具有较高的强度和抗冲击性,但在1200℃以上会随使用时间的增长而出现破损,使其强度降低,在1450℃以上更易出现疲劳损坏,所以Si3N4 的使用温度一般不超过1300℃。由于Si3N4 的理论密度低,比钢和工程超耐热合金钢轻得多,所以,在那些要求材料具有高强度、低密度、耐高温等性质的地方用Si3N4 陶瓷去代替合金钢是再合适不过了。氮化硅陶瓷的特点:。。。
氮化硅陶瓷简介:氮化硅陶瓷是一种超硬物质,本身具有润滑性,并且耐磨损;除氢氟酸外,它不与其他无机酸反应(反应方程式:Si3N4+4HF+9H2O=====3H2SiO3(沉淀)+4NH4F),抗腐蚀能力强,高温时抗氧化。而且它还能抵抗冷热冲击,在空气中加热到1 000℃以上,急剧冷却再急剧加热,也不会碎裂。正是由于氮化硅陶瓷具有如此优异的特性,人们常常利用它来制造轴承、气轮机叶片、机械密封环、永久性模具等机械构件。如果用耐高温而且不易传热的氮化硅陶瓷来制造发动机部件的受热面,不仅可以提高柴油机质量,节省燃料,而且能够提高热效率。氮化硅陶瓷可做燃气轮机的燃烧室、氮化硅机械密封环(氮化硅环)、输送铝液的电磁泵的管道(氮化硅管)及阀门、永久性模具、钢水分离环等。       Si3N4 陶瓷是一种共价键化合物,基本结别位于四面体的四个顶点构单元为[ SiN4 ]四面体,硅原子位于四面体的中心,在其周围有四个氮原子,分,然后以每三个四面体共用一个原子的形式,在三维空间形成连续而又坚固的网络结构。氮化硅的很多性能都归结于此结构。纯Si3N4为3119,有α和β两种晶体结构,均为六角晶形,其分解温度在空气中为1800℃,在011MPa氮中为1850℃。Si3N4 热膨胀系数低、导热率高,故其耐热冲击性极佳。热压烧结的氮化硅加热到l000℃后投入冷水中也不会破裂。在不太高的温度下,Si3N4 具有较高的强度和抗冲击性,但在1200℃以上会随使用时间的增长而出现破损,使其强度降低,在1450℃以上更易出现疲劳损坏,所以Si3N4 的使用温度一般不超过1300℃。由于Si3N4 的理论密度低,比钢和工程超耐热合金钢轻得多,所以,在那些要求材料具有高强度、低密度、耐高温等性质的地方用Si3N4 陶瓷去代替合金钢是再合适不过了。氮化硅陶瓷的特点:...
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